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整流桥工作原理:利用了二极管单向导通特性
整流桥内部是由4颗整流二极管芯片构成的桥式电路。我们知道二极管具有单向导通的特性,电源正半周时二极管正向导通,而当电源负半周时二极管反向截止。而整流桥的设计初衷正是应用了此原理,当电源正半周时D1与D3两颗芯片正向导通工作,而到了负半周时D2与D4两颗芯片正向导通,于是负载设备R将得到不间断的电能。整流桥工作原理:利用了电路中电位差的特性
整流桥利用的第二个工作原理就是电路中存在电位差,电流由高电位流向低电位。同样如上图所示,正半周时电流由D1到达负载R,经D3回到负极。而不会通过D4与D2两路,这就是因为D4的电位比D3更高,D2的电位比负极b高,所以电流会流向低点位的一方。同样道理到了负半周时,电流由D2到达负载R,会经过D4直接回到负极,因为D3电位高于D4,D1电位高于负极a。因此利用电路中电位差的特性也是非常重要的一点。
整流桥内部是由4颗整流二极管芯片构成的桥式电路。我们知道二极管具有单向导通的特性,电源正半周时二极管正向导通,而当电源负半周时二极管反向截止。而整流桥的设计初衷正是应用了此原理,当电源正半周时D1与D3两颗芯片正向导通工作,而到了负半周时D2与D4两颗芯片正向导通,于是负载设备R将得到不间断的电能。整流桥工作原理:利用了电路中电位差的特性
整流桥利用的第二个工作原理就是电路中存在电位差,电流由高电位流向低电位。同样如上图所示,正半周时电流由D1到达负载R,经D3回到负极。而不会通过D4与D2两路,这就是因为D4的电位比D3更高,D2的电位比负极b高,所以电流会流向低点位的一方。同样道理到了负半周时,电流由D2到达负载R,会经过D4直接回到负极,因为D3电位高于D4,D1电位高于负极a。因此利用电路中电位差的特性也是非常重要的一点。
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